
- •В. Прянишников: Теоретические основы электротехники: Курс лекций
- •Рабочая поурочная программа по дисциплине «Теоретические основы электротехники» ( Теория – 130 часов)
- •Тема 1 Электрическое поле и его характеристики (12 часов)
- •Тема 2. Физические процессы в электрических цепях (34 часа)
- •Тема 3 Магнитное поле и магнитные цепи. (18 часов)
- •Тема 4. Начальные сведения о переменном токе (10 часов)
- •Тема 5. Элементы и параметры цепей переменного тока (22 часа)
- •Тема 6. Трехфазные цепи переменного тока (16 часов)
- •Тема 7. Общие сведения об электрических установках (18 часов)
- •Модуль 1. Электрические цепи постоянного тока (24 часа)
- •Тема 1 Электрическое поле и его характеристики
- •Занятие 1. Электрическое поле
- •Занятие 2. Напряженность электрического поля.
- •Занятие 3 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.
- •Занятие 4 Закон Кулона
- •Занятие 5 Электрические конденсаторы
- •Занятие 6. Контрольная работа
- •Тема 2. Физические процессы в электрических цепях Занятие 7 Электрическая цепь
- •Занятие 8. Электрический ток
- •Занятие 9. Эдс и напряжение.
- •Занятие 10. Электрическое сопротивление
- •Удельное сопротивление различных проводников: (·10-6) [Ом·м]
- •Занятие 11. Закон Ома
- •Занятие 12 Контрольная работа
- •Занятие 13. Энергия и мощность электрического тока.
- •Занятие 14 Тепловое действие тока
- •Занятие 15. Аппараты управления
- •Занятие 16. Баланс мощностей
- •Занятие 18. Понятие об электрических схемах
- •Занятие 19. Задачи расчета электрических цепей.
- •Занятие 20. Законы Кирхгофа
- •Занятие 21 Способы соединения сопротивлений и расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи
- •Занятие 22. Расчет электрических цепей
- •Б) Расчет электрических цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа
- •Расчет разветвленной электрической цепи с несколькими источниками питания
- •В) Соединение элементов электрической цепи по схемам «звезда» и «треугольник»
- •1) Основные определения
- •2) Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного тока
- •Занятие 23 Контрольная работа №4 эт у23
- •Тема 3 Магнитное поле. И магнитные цепи. Занятие 24. Магниты и магнитное поле .
- •Занятие 25.Магнитные свойства веществ
- •Занятие 27. Основные законы магнитной цепи. Расчет простейших магнитных цепей
- •Занятие 28 Сила Ампера
- •Занятие 29 Электромагнитная индукция.
- •Занятие 30 Самоиндукция
- •Занятие 31 Взаимоиндукция
- •Тема 4. Электрические цепи переменного тока Занятие 33. Переменная эдс.
- •Занятие 34 Параметры переменного тока
- •Занятие 37 Контрольная работа эт у37
- •Тема 5. Элементы и параметры цепей переменного тока (22 часа) Занятие 38 . Активное сопротивление в цепи переменного тока.
- •Занятие 40 . Цепь переменного тока с емкостью
- •Занятие 41 Цепь с последовательным соединением rl и rc
- •Занятие 44 Резонанс напряжений
- •Занятие 45 Параллельное соединение l и c. Резонанс токов.
- •Занятие 46 Активная, реактивная и полная мощности.
- •Занятие 47 Коэффициент мощности
- •Занятие 48 Контрольная работа №7 эт у48
- •Тема 6. Трехфазные цепи переменного тока (16 часов) Занятие 49 Устройство трехфазного генератора.
- •Занятие 50 Соединение трехфазной цепи звездой.
- •Занятие 51 Соединение трехфазной цепи треугольником.
- •Занятие 52 Вращающееся магнитное поле.
- •Занятие 53 Принцип работы асинхронного двигателя.
- •Занятие 54 Индуктивно связанные элементы в цепи переменного тока.
- •Занятие 55 Трехфазный трансформатор
- •Тема 7. Общие сведения об электрических установках (18 часов) Занятие 57 . Назначение и классификация электрических машин.
- •Занятие 58 Конструкции электрических машин.
- •58.1. Устройство асинхронного двигателя.
- •Занятие 59 Электрические аппараты.
- •59.1.Классификация пуско-регулирующей аппаратуры
- •58.2. Устройство предохранителя
- •58.3.Устройство кнопок и выключателей
- •58.4.Конструкция теплового реле
- •58.5. Устройство магнитного пускателя
- •Занятие 59 Электрические системы.
- •Занятие 60 Электроснабжение предприятий и населенных пунктов.
- •А) типы осветительных установок
Занятие 60 Электроснабжение предприятий и населенных пунктов.
а) Структура и принципы построения систем электроснабжения предприятий.
Электрические схемы предприятий строятся таким образом, чтобы обеспечить удобство и безопасность их обслуживании, необходимое качество электроэнергии и бесперебойность электроснабжения потребителей в нормальных и аварийных условиях.
Системы электроснабжения современных предприятий должны удовлетворить следующим требованиям:
экономичности и надежности;
безопасности и удобства в эксплуатации;
обеспечения надлежащею качества электроэнергии (уровней и отклонений напряжения, стабильности частоты к др.);
экономии цветных металлов и электроэнергии;
гибкости системы. ( возможность дальнейшего развития без существенного переустройства основных вариантов электросетей )
и уменьшение потерь электроэнергии с одновременным повышением надежности,
б) источники питания предприятий
Собственные электростанции сооружаются при значительной удаленности или недостаточной мощности энергосистем или при наличии специальных электроприемников, требующих бесперебойного питания. Сооружение заводских электростанций (ТЭЦ) целесообразно на предприятиях со значительным теплопотреблением. На металлургических заводах собственные электростанции работают на вторичных ресурсах (доменных и коксовых газах).
На промышленных предприятиях могут быть применены напряжения переменного тока:
сети свыше 1 кВ: 500; 330; 220; 150; 110; 35; 20; 10 и 6 кВ;
сети до 1 кВ: 660; 380; 220; 42; 12 В.
Выгодное для данного предприятия напряжение зависит от многих факторов, основными из которых являются мощность, потребляемая предприятием и его удаленность от источника питания.
Для питания промышленных предприятий применяются напряжения от 6 до 220 кВ в зависимости от упомянутых факторов. К очень крупным энергоемким предприятиям подводятся напряжения 330 и даже 500 кВ.
в) Качество электроэнергии
Соблюдение установленных нормативов качества электрической энергии является важнейшей задачей системы электроснабжения промышленных предприятий. Задача усложняется в связи с ростом мощностей электроприемников, работа которых вызывает искажения показателей качества электроэнергии.
К числу этих электроприемников относятся электродвигатели прокатных ставов, дуговые сталеплавильные печи, крупные электросварочные аппараты.
Показателями качества электрической энергии являются:
Отклонения напряжения, т.е. разность между фактический и номинальным значениями напряжения в данный момент
ГОСТом установлены следующие допускаемые отклонения от номинальных напряжений:
на зажимах приборов рабочего освещения: - 2.5…+5%;
на зажимах электрических двигателей и их аппаратов —5…+10% .
на зажинах остальных приемников электрической энергии ±5%.
Причиной отклонений напряжения у потребителей данного предприятии является изменение режима работы его электроприемников и электроприемников других потребителей, питающихся от той же сети, а также изменение режима питающей энергосистемы. В результате изменяются токи в сети и, следовательно, потери напряжении в ней Это вызывает необходимость регулирования напряжений дли поддержании необходимого его уровня при разных режимах
Размах изменения напряжения ∆U, т.е. разность между следующими друг за другом максимальным и минимальным значениями действующих значений напряжений, В:
Частота изменения напряжения, т.е. количество изменений напряжения за определенное время. (1/с)
Где: F - частота изменений напряжения за время T ; (1/с)
m - количество изменений напряжения
T – время проведения измерений (с)
Интервал между следующими друг за другом изменениями напряжения ∆ t (с)
г) Структура потребителей электрической энергии и графики их электрических нагрузок.
В зависимости от выполняемых функций и особенностей правил пользования электроэнергией потребителей электроэнергии принято делить на следующие основные группы:
промышленные;
производственные сельскохозяйственные;
бытовые;
общественно-коммунальные (учреждения, организации, предприятия торговли и общественного питания и др.).
К промышленным потребителям приравнены следующие предприятия: строительные, транспорта, шахты, рудники, карьеры, нефтяные, газовые и другие промыслы, связи, коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Промышленные потребители являются наиболее энергоемкой группой потребителей электрической энергии.
Каждая из групп потребителей имеет определенный режим работы. Так, например, электрическая нагрузка от коммунально-бытовых потребителей с преимущественно осветительной нагрузкой отличается большой неравномерностью в различное время суток. Днем нагрузка небольшая, к вечеру она возрастает до максимума, ночью она резко падает и к утру вновь возрастает.
Электрическая нагрузка промышленных предприятий более равномерна в течение дня и зависит от вида производства, режима рабочего дня и числа смен.
Наглядное представление о характере изменения электрических нагрузок во времени дают графики нагрузок. По продолжительности они могут быть суточными и годовыми. Если откладывать по оси абсцисс часы суток, а по оси ординат потребляемую в каждый момент времени мощность в процентах от максимальной мошности, то получим суточный график нагрузки.
Рис. 61.1. Суточные графики осветительной нагрузки города: а - зимой; б - летом
Занятие 61 Электрические осветительные установки.